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新发现的蛋白质可以预防病毒感染和疱疹诱发的癌症
南加州大学凯克医学院的研究人员已经发现了一种可以通过限制某种类型的疱疹病毒复制来预防癌症的人类蛋白质。科学家检查了人类疱疹病毒8,也就是所谓的卡波西肉瘤相关疱疹病毒。卡波西肉瘤是一种导致软组织损伤的癌症,包括皮肤,口腔,淋巴结和内脏器官。该研究的高级作者高守江近25年来一直在研究这种第八类疱疹病毒。目前的研究发表在11月6日的自然微生物学杂志上,是第一个研究健康细胞和大DNA病毒感染细胞的研究,高说。 “了解疱疹病毒如何从休眠状态转变为致癌症是非常重要的,因为疱疹病毒在世界
2019-05-13 更新 -
生物工程师发现调节细胞“发电站”的机制
加州大学洛杉矶分校的生物工程师及其同事已经发现了一种新的观点,即细胞如何通过将细胞切割成更小的单位来调节线粒体的大小,即提供能量的细胞部分。研究人员写道,用酵母蛋白证明这一发现最终可用于帮助解决与线粒体大小调节不平衡相关的人类疾病- 例如阿尔茨海默氏症或帕金森病。此外,由于具有太小或太大的线粒体可能潜在地导致无法治愈的疾病,可以想象负责该过程的蛋白质可能是未来治疗的潜在靶标。 该研究发表在ACS Central Science,由加州大学洛杉矶分校生物工程学教授Gerard Wong领
2019-05-13 更新 -
母亲的年龄影响双胞胎之间的遗传相似性
母亲的年龄是否会影响她后代的特征和特征,以及如何?巴塞罗那基因组调控中心(CRG)的一个科学家小组通过研究微小的遗传相同的线虫蠕虫来解决这些问题。他们的研究结果今天发表在自然。“我们的实验室长期以来一直有兴趣了解为什么共享同一环境的基因相同的个体在特征上往往差异很大,”CRRE系统生物学项目ICREA教授和协调员Ben Lehner解释道。“通过一条相当迂回的路线,我们现在已经确定了我们研究的一种主要模式生物体中这些差异的主要原因。” &
2019-05-13 更新 -
通过抑制常见酶延长寿命
UCL主导的一项研究发现,通过限制所有动物常见酶的活性来延长苍蝇和蠕虫的寿命。酶 - RNA聚合酶III(Pol III) - 存在于包括人类在内的所有动物物种的大多数细胞中。虽然已知它对于制造蛋白质和细胞生长至关重要,但迄今为止尚未探索其对衰老的参与。这项由伦敦大学学院,肯特大学和格罗宁根大学的研究人员今天在“自然”杂志上发表的这项研究发现,在Pol减少后,酵母细胞的存活率以及苍蝇和蠕虫的寿命平均延长了10%。 III成年期的活动。 “我们发现了P
2019-05-13 更新 -
研究人员揭示了对细胞支架控制的新见解
微管细胞骨架是动态组织细胞质所需的主要细胞支架,细胞骨架在从细胞增殖到形态发生的各种细胞事件中起关键作用。然而,如何在我们的细胞中控制微管细胞骨架的组织仍然不清楚。现在,由香港科技大学生命科学系的Robert Qi教授领导的一个研究小组在理解微管细胞骨架的组织如何得到控制方面取得了突破性进展。他们的研究揭示了γTuRC调节的一个先前被忽视的方面,并证明了PolD1的一种先前未知的功能,PolD1是一种保守的蛋白质,因其在DNA复制和修复中的作用而被广泛认可。 该研究于201
2019-05-13 更新 -
由水母DNA驱动的生物计算机播放俄罗斯方块和其他复古电子游戏
帝国铝业开发了一种生物像素显示器,可以使用使水母发光的蛋白质玩俄罗斯方块,蛇或乒乓球等游戏Bixel是一种创造性的教育工具,可帮助公众了解合成生物学,生物技术及其应用。它由Cell-Free Technology创建,这是由Dyson设计工程学院毕业生Helene Steiner共同创办的初创公司。Bixel是一个简单的自组装工具包,允许用户构建和编写由DNA驱动的游戏。它由一个8x8像素的显示屏组成,使用水母DNA进行编程,以表达绿色荧光蛋白(GFP) - 这种材料可以使水母发光。可
2019-05-13 更新 -
新工具可以帮助寻找延长寿命的的化学品
他们在11月28日的Cell Reports杂志上报道,耶鲁大学的研究人员发现了一种新的化学化合物,通过使用一种新技术,可以延长一种酵母的寿命,这种技术也可以寻找其他物种抗衰老的工具。“关于人类衰老的研究因道德问题或研究的时间限制而放缓,但幸运的是,许多老化机制在远缘相关的模式生物之间共享,”资深作者,分子,细胞与发育生物学和物理学副教授Murat Acar说。在西校区的系统生物学研究所。“我们研究的目标之一是能够使已经达到中期或老年龄的细胞恢复活力
2019-05-13 更新 -
地球上的第一种生命形式在温泉中亮相
在寻找地球上生命的起源时,陆地地热系统就像埋藏的宝藏。在这些地下温泉,一些最古老的单细胞细菌和古细菌的活的生命极端微生物(即在活的生物体的极端环境条件,如温泉或冰帽)。仅通过它们的构成,微生物可以反映原始环境的性质,例如早期地球。劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(LLNL)从内华达州的加州州立大学大学,拉斯维加斯,圣贝纳迪诺和斯坦福大学的科学家和他的同事们正在研究美国航天局的项目,研究在内华达州热微生物春天可能确定外星生命是否存在。 这个特殊的春天具有以前从未研究过的生命谱系。
2019-05-13 更新 -
产生脂肪组织的干细胞具有生物钟
斯坦福研究发现,关于脂肪细胞前体中昼夜节律机制的新发现可以解释为什么轮班工人容易患代谢性疾病,如糖尿病。根据斯坦福大学医学院研究人员的一项新研究,生物钟嵌入干细胞中,产生脂肪并在决定细胞何时成熟时发挥决定性作用。这项研究于11月28日在线发表于Cell Reports上,该研究显示,脂肪细胞前体细胞(称为这些干细胞)具有生物钟,其功能与大多数身体其他细胞中发现的不同。扰乱时钟会改变细胞变成成熟脂肪细胞或脂肪细胞的速度。这些发现可以帮助解释为什么夜班工人面临代谢疾病的风险,例如糖尿病。
2019-05-13 更新 -
针对感冒和尼古丁受体减肥肥胖小鼠
受到冬季游泳和吸烟的一些影响的启发,哥本哈根大学的研究人员已经找到了一种方法来改善老鼠的新陈代谢并使他们减肥。他们通过刺激身体的感冒和烟碱受体来做到这一点。肥胖是西方世界日益严重的问题,丹麦成年人口中有一半属于中度超重肥胖的类别。来自哥本哈根大学健康与医学科学学院的研究人员一直在研究一种可能采用新疗法解决这一问题的方法。已经在小鼠身上测试过的治疗会消耗更多能量,抑制食欲并减轻体重。从某些习惯中汲取灵感,该团队评估是否在药理学上,他们能够模仿冬季游泳和吸烟的一些影响。结果是能量周转的增加可能发生在
2019-05-13 更新 -
通过质谱分析揭示细胞降解体
如果我们真的想知道我们的身体细胞如何起作用 - 或者在疾病的情况下不起作用 - 我们可能需要超越它们的基因,甚至超越它们所构成的蛋白质。我们可能需要开始通过细胞“垃圾”。魏茨曼科学研究所的Yifat Merbl博士开发了一个系统来做到这一点,发现“细胞垃圾箱潜水”包含有关细胞功能的信息。没见过。该小组采用他们的新方法对患有自身免疫性疾病的患者的免疫细胞进行分析,并发现了一种特征性证据,该特征提供了对该疾病的根本原因的新思考,并且将来可能导致更好的诊
2019-05-13 更新 -
药物鸡尾酒可以增加寿命
由耶鲁 - 新加坡国立大学学院首席研究员Jan Gruber博士领导的一组研究人员发现了一种药物组合,不仅可以延长微型蠕虫秀丽隐杆线虫(秀丽隐杆线虫)的健康寿命,还可以延缓它们的衰老速度。 ,这一发现有朝一日可能意味着人类更长寿,更健康的生活。该研究于2018年10月8日发表在同行评审的国际期刊发育细胞上,为进一步研究设计在哺乳动物中产生相同作用的药物组合奠定了重要的基础。“世界上许多国家,包括新加坡,都面临着与人口老龄化有关的问题,”Gruber博士说,他的实验室和研究
2019-05-13 更新 -
调查结果可能导致听力损失的新疗法
朝着可能成为恢复听力损失的新方法迈出了重要的一步。科学家已经能够重新生长在耳蜗中发现的感觉毛细胞 - 耳内的一部分 - 将声音振动转换为电信号,并且可能因年龄或噪音损坏而永久丢失。结果发表在European Journal of Neuroscience上。听力障碍长期以来一直被认为是人口老龄化的一个事实 - 估计有3000万美国人患有某种程度的听力损失。然而,科学家们长期以来观察到其他动物 - 即鸟类,青蛙和鱼类 - 已被证明能够再生失去的感觉毛细胞。“这很有趣,但哺乳动物是动物王
2019-05-13 更新 -
为什么有些癌症只影响年轻女性
在几种形式的胰腺癌中,其中一种特别影响女性,通常是年轻女性。这怎么可能,即使胰腺是一种几乎不接触性激素的器官?这种被称为“粘液性囊肿”的胰腺癌与另一种粘液性癌症具有奇怪的相似性,影响卵巢。通过对基因组数据进行大规模分析,日内瓦大学(UNIGE)和瑞士日内瓦大学医院(HUG)的研究人员与美国同事合作提供了一个答案:两种肿瘤均来自胚胎生殖细胞。虽然仍未分化,但这些细胞迁移到生殖器官。在他们的路上,一些人可能会错误地停在其他器官中,带来30年后可能发生的肿瘤风险。Journal
2019-05-13 更新 -
神经系统如何影响干细胞的发育
体细胞干细胞是微观的工作马,不断在整个身体内再生细胞:例如皮肤和肠道内壁。而对于伊利诺伊大学的神经科学家来说,他们代表了未开发的潜力。“如果我们能够找到一种方法来靶向和控制体内干细胞增殖,那么可能会有潜在的医学益处,包括关闭癌症干细胞的增殖或诱导体细胞干细胞增殖,我们想要生长组织,”伊丽莎白戴维斯,我是U的神经科学项目的博士研究员,也是第一次证明干细胞增殖直接由自主神经系统(ANS)控制的研究的主要作者。ANS控制我们所有的无意识功能:呼吸,血流,消化等。它的两个主要神经
2019-05-13 更新 -
Swisse的S级秘密——自然颜究苑在石家庄万象城展开
大自然的万般奥妙,总让人孜孜不倦去探索,多年前,Swisse自诞生起,就开启了对大自然神奇成分的寻访之旅。5月10日到12日,在城市的中央——石家庄万象城一楼次中庭,也有这样一片森林,藏着自然的声音,藏着自然的秘密,S级的秘密自然颜究苑在这里展开。秘密自然颜究苑的会场中分布都市瘦美实验室、花式养生馆、秘密盥洗室、肌肤实验室等。在合影区有朱正廷小哥哥的合影框,且只要在场内消费,即可参加心想事橙签。在签上写下自己的心愿以及姓名,电话挂在树上,由主持人分三个时间段进行抽奖,抽中
2019-05-13 更新 -
研究人员期待果蝇了解人类的大脑
人体神经系统就像一个复杂的电路板。当电线交叉或电路发生故障时,可能会出现精神分裂症或双相情感障碍等疾病。很长一段时间以来,科学家们一直在努力放大并确定大脑回路是如何形成的,这样他们就可以学会重新连接麻烦的神经元。 现在,由生物学教授Liqun Luo和生物工程与应用物理学教授Stephen Quake领导的斯坦福大学的研究人员通过制定果蝇嗅觉神经元的详细细胞基因蓝图,向这一方向迈出了重要一步。他们的工作已发表在Cell上。 该研究背后的基本思想是了解相对简单的飞行脑的神经元细胞类型,并
2019-05-13 更新 -
科学家用近原子分辨率可视化关键DNA修复组件的结构
细胞不断复制以修复和替换受损组织,每个部门都需要重复DNA。由于DNA重复,不可避免地会发生错误,导致损坏,如果不修复,可能导致细胞死亡。在DNA损伤的第一个暗示,一种称为ATR激酶的蛋白质激活细胞的内置修复系统。科学家现在已经以前所未有的分辨率对这种蛋白质进行了成像,并开始了解它对DNA损伤的反应。研究人员于12月1日在“科学”杂志上发表了结构描述。 “ATR蛋白是应对DNA损伤和复制压力的顶端激酶,”中国合肥中国科学技术大学生命科学教
2019-05-13 更新 -
设计师分子指向由DNA重复引起的疾病的治疗
威斯康星大学麦迪逊分校的研究人员使用一种旨在克服由常见类型的遗传缺陷形成的障碍的分子,在弗里德赖希的共济失调 - 一种罕见但致命的疾病 - 在实验室培养皿和动物中的新型分子治疗方面取得了进展。与至少40种其他遗传性疾病一样,弗里德赖希是由一系列重复DNA引起的,这些DNA可以防止蛋白质正确形成。重复序列可包含数百个相同的短序列DNA(如GAAGAAGAAGAA ...)。在包括Friedreichs在内的一些疾病中,重复序列成为解码基因并开始制造细胞所需蛋白质的细胞机器的障碍。在其他疾
2019-05-13 更新 -
寄生蠕虫不仅仅等待被新主机吞噬
与广泛的假设相反,通过食物在小鼠中传播的寄生线虫可能不会被动地等待吞咽。相反,根据PLOS病原体发表的最新研究,这些微小的蠕虫可能会使用宿主小鼠的气味作为提示,将自己定位在更有可能被吃掉的地方。类似的线虫可导致人或牲畜严重的胃肠道不适或死亡。科学家们认为,由于这些蠕虫通过食物传播,他们并没有积极寻找新宿主。然而,在早期的工作中,加利福尼亚大学洛杉矶分校的Elissa Hallem及其同事在摄入的反刍寄生虫Haemonchuscontortus中发现了宿主寻找行为的暗示。 在这项新研究中
2019-05-13 更新